误码率计算

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定义平均码率
技术比例定义 平均码率
技术比例
[编辑本段]定义
  码率就是数据传输时单位时间传送的数据位数,一般我们用的单位是kbps即千位每秒。
  通俗一点的理解就是取样率,单位时间内取样率越大,精度就越高,处理出来的文件就越接近原始文件,也就是说画面的细节就越丰富。
平均码率
pe导电母粒   通常是指数字音乐或者视频的平均码率。例如如果说一个MP3文件的平均码率是128kbps,就是说,平均而言,每秒钟有128,000比特被传输/解码。码率并不是衡量音频/视频质量的唯一标准,例如一些其它的格式,比如wma和ogg格式都可以在和mp3文件同样的平均码率下提供更好的声音质量。
  abr是以一个平均数值来处理mp3,结果你就会看到你所指定的码率(例如222KBPS)是作为当前播放器解压的首选,而恒定码率就只是以固定的压缩比压缩文件。
  码流 x 时间 = 总容量
  这里要注意的是码流的单位,1 byte (B) = 8 bits (b),我们计算机上文件的容量K/M,都是指B;
  1 Kilobyte(K/KB)=2^10 bytes=1,024 bytes 千字节 ;
pg接头  1 Megabyte(M/MB)=2^20 bytes=1,048,576 bytes 兆字节;
  所以如果用的bits/s的码流计算容量记得要除8。
[编辑本段]技术比例
  但是文件体积与取样率是成正比的,即码率越高视频文件的体积越大。所以几乎所有的编码格式重视的都是如何用最低的码率达到最少的失真,围绕这个核心衍生出来早期的cbr(固定码率)与现在的vbr(可变码率),都是在这方面做的文章。(固定码率指在制作视频时采用固定的码率。可变码率指在制作视频时采用变化的码率,即在动作不激烈时用低码率制作,在动作激烈时用高码率制作,这样做不但保留了比较好的画质而且也降低了视频文件的体积。)不过事情总不是绝对的,从音频方面来说,码率越高,被压缩的比例越小,音质损失越小,与音源的音质越接近。
比特率目录[隐藏]
一、计算机中的比特率
[1]二、声音中的比特率
三、视频中的比特率
[编辑本段]一、计算机中的比特率
  比特率是指每秒传送的比特(bit)数。单位为 bps(Bit Per Second),比特率越高,传送的数据越大。
  比特率表示经过编码(压缩)后的音、视频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,而比特就是二进制里面最小的单位,要么是0,要么是1。比特率与音、视频压缩的关系,简单的说就是比特率越高,音、视频的质量就越好,但编码后的文件就越大;如果比特率越少则情况刚好相反。
  计算机中的信息都是二进制的0和1来表示,其中每一个0或1被称作一个位,用小写b表发热器
示,即bit(位);大写B表示byte,即字节,一个字节=八个位,即1B=8b;前面的大写K表示千的意思,即千个位(Kb)或千个字节(KB)。表示文件的大小单位,一般都使用字节(KB)来表示文件的大小。
  Kbps:首先要了解的是,ps指的是/s,即每秒。Kbps指的是网络速度,也就是每秒钟传送多少个千位的信息(K表示千位,Kb表示的是多少千个位),为了在直观上显得网络的传输速度较快,一般公司都使用kb(千位)来表示,如果是KBps,则表示每秒传送多少千字节。1KBps=8Kbps。ADSL上网时的网速是512Kbps,如果转换成字节,就是512/8=64KBps(即64千字节每秒)。
  在电信和计算中, 比特率 (有时书面bitrate) 是位被传送通过收音机或导线的速度,有时也被利用以波特速率, 不是 一般相同。注意"速度" 在这环境不提到distance/time 但对"information"/time 的数量, 并且应该因而是卓越的从"传播速度" (取决于传输媒介和有通常物理意思) 。
  它通常被表达作为位每秒、省略的bit/s 、b/s, 或非正式地bps 。 B 应该总是小写, 避免混乱以字节每秒(B/s), 虽然这次大会经常被忽略。
  SI 前缀经常被利用:
  1024 bit/s = 1 kbit/s (一个千位元或一千位每秒)
  1024kbit/s = 1 Mbit/s (一兆或一百万位每秒)
  1024Mbit/s = 1 Gbit/s (一吉比特或一十亿位每秒) 。
  一次相似的大会独特对计算机行业, 利用同样前缀(以经常大写的 k) 但因素1024 年= 210, 几乎总较不经常被利用为比特率, 但为相当数量位和字节。区别在SI 和二进制前缀和capitalisation 问题之间是混乱的恒定的原因。
  有典型地八位在字节(八重唱), 但通信 数据速率 用字节几乎从未被表达每秒, 有盘和记忆I/O 转学比例的著名的 例外。转换从byte/s 到bit/s, 简单地乘以8 。
  在音像和视听文件质量经常被测量在bitrate 。Bitrate 显示多么大被存放的数量位每秒数据是。
  例子为音像格式:
  * 8 kbit 关于电话质量 * 32 kbit 关于中波质量 * 96 kbit 关于FM 质量 * 128 kbit 关于光盘质量
  比特率与波特率
  波特率有时候会同比特率混淆,实际上后者是对信息传输速率(传信率)的度量。波特率可以被理解为单位时间内传输符号的个数(传符号率),通过不同的调制方法可以在一个符号上负载多个比特信息。因此信息传输速率即比特率在数值上和波特率有这样的关系:
usb mass  其中I 为传信率,S 为波特率,N 为每个符号负载的信息量,以比特为单位。因此只有在每个符号只
代表一个比特信息的情况下,例如基带二进制信号,波特率与比特率才在数值上相等,但是它们的意义并不相同。
[编辑本段][1]二、声音中的比特率
  比特率是指将数字声音由模拟格式转化成数字格式的采样率,采样率越高,还原后的音质就越好。
  ●比特率值与现实音频对照:
  16Kbps=电话音质
  24Kbps=增加电话音质、短波广播、长波广播、欧洲制式中波广播
  40Kbps=美国制式中波广播
  56Kbps=话音
  64Kbps=增加话音(手机铃声最佳比特率设定值、手机单声道MP3播放器最佳设定值)
  112Kbps=FM调频立体声广播
  128Kbps=磁带(手机立体声MP3播放器最佳设定值、低档MP3播放器最佳设定值)
  160Kbps=HIFI高保真(中高档MP3播放器最佳设定值)
  192Kbps=CD(高档MP3播放器最佳设定值)
  256Kbps=Studio音乐工作室(音乐发烧友适用)
  实际上随着技术的进步,比特率也越来越高,MP3的最高比特率为320Kbps,但一些格式可以达到更高的比特率和更高的音质。
  比如正逐渐兴起的APE音频格式,能够提供真正发烧级的无损音质和相对于WAV格式更小的体积,其比特率通常为550kbps-----950kbps。
  ●常见编码模式:
  VBR(Variable Bitrate)动态比特率 也就是没有固定的比特率,压缩软件在压缩时根据音频数据即时确定使用什么比特率,这是以质量为前提兼顾文件大小的方式,推荐编码模式;
  ABR(Average Bitrate)平均比特率 是VBR的一种插值参数。LAME针对CBR不佳的文件体积比和VBR生成文件大小不定的特点独创了这种编码模式。ABR在指定的文件大小内,以每50帧(30帧约1秒)为一段,低频和不敏感频率使用相对低的流量,高频和大动态表现时使用高流量,可以做为VBR和CBR的一种折衷选择。
  CBR(Constant Bitrate),常数比特率 指文件从头到尾都是一种位速率。相对于VBR和ABR来讲,它压缩出来的文件体积很大,而且音质相对于VBR和ABR不会有明显的提高。
[编辑本段]三、视频中的比特率
  视频中的比特率(码率)原理与声音中的相同,都是指由模拟信号转换为数字信号的采样率。
  ●码率计算公式
  基本的算法是:文件体积=时间X码率/8
  这里时间单位是秒,码率除以8,就不用说了。举例,D5的碟,容量4.3G,考虑到音频的不同格式,占用一定的空间,姑且算为600M,视频文件应不大于3.7G,视频长度100分钟(6000秒),计算结果:码率应为4900K。
  ●码率几点原则
  1、码率和质量成正比,但是文件体积也和码率成正比。
  2、码率超过一定数值,对图像的质量没有多大影响。
  3、DVD的容量有限,无论是标准的4.3G,还是超刻,或是D9,都有极限。
误码率目录[隐藏]
统计学方法
实际测量法
零误码率
实验室测试
现场
测试
   误码率(BER:bit error ratio)是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。误码率=传输中的误码/所传输的总码数*100%。如果有误码就有误码率。
  另外,也有将误码率定义为用来衡量误码出现的频率。IEEE802.3标准为1000Base-T网络制定的可接受的最高限度误码率为10-10。这个误码率标准是针对脉冲振幅调制(PAM-5)编码而设定的,也就是
千兆以太网的编码方式。
  误码的产生是由于在信号传输中,衰变改变了信号的电压,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。噪音、交流电或闪电造成的脉冲、传输设备故障及其他因素都会导致误码(比如传送的信号是1,而接收到的是0;反之亦然)。各种不同规格的设备,均有严格的误码率定义,如通常视/音频双向光端机的误码率应该在:(BER)≤10E-9。
  由于种种原因,数字信号在传输过程中不可避免地会产生差错。例如在传输过程中受到外界的干扰,或在通信系统内部由于各个组成部分的质量不够理想而使传送的信号发生畸变等。当受到的干扰或信号畸变达到一定程度时,就会产生差错。
  什么是差错?在数据通信中,如果发送的信号是“1”,而接收到的信号却是“0”,这就是“误码”,也就是发生了一个差错。在一定时间内收到的数字信号中发生差错的比特数与同一时间所收到的数字信号的总比特数之比,就叫做“误码率”,也可以叫做“误比特率”。误码率(BER:bit error ratio)是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。
  误码率=接收出现差错的比特数/总的发送的比特数。
  误码率是最常用的数据通信传输质量指标。它表示数字系统传输质量的式是“在多少位数据中出现一位差错”。举例来说,如果在一万位数据中出现一位差错,即误码率为万分之一,即10E-4。
[编辑本段]统计学方法
桑叶采摘器  有些测量技术以预测误码率数量的统计分析为基础,这种使用普通统计分配法的统计分析可以达到一定的准确性。例如:
  P(e)/Log2M<Pb(e)<P(e)
  其中,Pb(e)表示发生误码的可能性,等同于误码率;
  P(e)表示波形发生错误并被用户发现的可能性;
  M是间断信号的数量(例如3表示PAM-3,5表示PAM-5)。
[编辑本段]实际测量法
  尽管KRONE同时使用统计学和实际测量两种方法,但KRONE更重视实际误码,因为这更接近于揭示误码的本质。任何现代局域网硬件和网络分析软件都能进行这种实际物理测量。
  实际测量技术使用循环冗余检查方式(CRC)来确定一段时间内发生的误码情况。
  例如,在一个使用PAM-5编码标准的系统运行100小时后,可能会出现两个CRC错误。CRC采
用帧校验序列,由发送端开始,接收端查验结果是否正确。如果不正确,即至少一个比特发生了错误,则接收端就会拒绝整个数据包,而这个数据包可能包含高达8个1500字节的比特,即1.2万比特的以太网帧。也就是说,一个比特的误码可能引起1.2万比特的数据重发。
[编辑本段]零误码率
  IEEE802.3规定最坏情况的误码率是10E-10。在这种条件下,出现的误码不会降低网络的性能,因为所有的网络软硬件都按这个要求建立。因此,这个条件下出现的噪音将不足以改变接收端的比特值,不会造成误码。
  KRONE选择的误码率标准比IEEE标准高出100倍,并把10E-12误码率称为零误码率。
  零误码率意味着每十万亿个比特中产生的误码小于1个。
[编辑本段]实验室测试
  KRONE认为实地网络测试是使理论与实际相联系的最准确的方法。因此,KRONE在实验室人造强噪音干扰环境中(模拟现实生活中最糟糕的情况)测量产品性能,又在用户现场测试已安装的布线系统,以此检测网络在使用前与使用中的性能差异。
  KRONE在测试中使用目前最先进的测试技术和最精密的数字测量仪,如NetcomSystemSmartbitsSMB-2000、Vigilant-BigTangerine和FlukeDSP4000。它们被众多国际测量实验室,如TollyGroup、BiCSi、BellLaboratories等公认为最好的测量仪。
芯模  在实验中,KRONE使用SmartbitsSMB-2000信号发生器从两个方向制造高达19千兆比特连续不断的数据传输。同时使用一台奔腾200MHz手提电脑监控现场受到附近外界噪音影响时数据的传输情况。实验持续了4天,数据传输的误码率为零。
  KRONE又使用先进的NetcomSmartFlowv.1.14网络分析软件产生的许多不同的数据流来分析网络的等待时间。试验结果显示,KRONE的TrueNet布线系统没有发生帧丢失的情况。
[编辑本段]现场测试
  在商业和工业场所的现场测试中,KRONE使用先进的24口网络检测器评估用户的布线系统是否健康和完整,并在这个实验中衡量阻抗与距离及阻抗与频率的关系。在测试中,KRONE发现,网络信道的阻抗失配是引起网络传输速度减慢的主要原因。
  TIA/EIA-568A标准规定,阻抗的变化范围为标准参数的±15欧姆;而KRONE公司的TrueNet布线系统将其限制在标准值的±3欧姆内。
  在实验中,测量仪俘获网络中的噪音、干扰和串扰,并分析它们对性能的影响。从这些数据中可以看出,正确安装的TrueNet布线系统信道的阻抗在3欧姆内。
  大多数阻抗失配问题发生在机柜里的跳线、分线点及通信插座的连接器中。图中最初的几米是临时使用的链接,即测量仪和线缆之间的连接,其余部分显示线缆的运行情况。从图中我们可以看出,所有

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